Узел памяти программируемого контроллера — КиберПедия 

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Узел памяти программируемого контроллера

2017-11-21 251
Узел памяти программируемого контроллера 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

1.2.1 Постоянное запоминающее устройство (ROM).

 

ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, является энергонезависимой памятью и используется для хранения и считывания программ, определяющих работу всех элементов системы.

/Указать на основе какой микросхемы памяти формируется ПЗУ (в соответствии с заданием), какова информационная емкость МС, привести основные технические данные и эксплуатационные параметры по МС.

Привести условное графическое обозначение МС (рисунок), дать таблицу по обозначению выводов этой МС, привести таблицу истинности данной МС.

Дать подробное разъяснение по формированию памяти ПЗУ на основе заданного в задании типа МС памяти – их количество, схема соединений по шине данных, шине адреса, включению выводов управления/.

 

Пример оформления:

 

ПЗУ формируется на базе микросхемы К573РФ23. Технические данные микросхемы приведены в таблице 1.4, условное графическое обозначение – на рисунке 1.4, назначения выводов даны в таблице 1.5. Таблица истинности и режимы работы данной микросхемы приведены в таблице 1.6.

Адресация к тому или иному блоку микросхем производится с помощью сигнала выбора микросхем СS. Информационная емкость 8 Кбит (2048*4) Ячейка памяти тетрадная. Для получения 6 кБ ПЗУ, применяем три блока микросхем памяти К573РФ23.

 

Таблица 1.4

Время выборки адреса Не более 450 нс
Время хранения информации: при включенных источниках питания при выключенных источниках питания   Не менее 25000 ч Не менее 25000 ч
Число циклов программирования Не менее 100
Напряжение питания Ucc = 5В ± 5% UPR = 5B ± 5%(в режиме считывания)
Суммарная потребляемая мощность: в режиме считывания в режиме хранения (невыбор)   Не более 580 мВт Не более 200 мВт
Диапазон температур -45…+70°С
Выход Три состояния
Совместимость по входу и выходу С ТТЛ-схемами
Тип корпуса Металлокерамический,210Б.24-5, с прозрачной для UV-лучей крышкой

 

Таблица 1.5

Выводы Назначение Обозначение
1…8,19,22,23 Адресные входы А7..А0,А10,А9,А8
11,13,14,16 Вход-выход данных D0…D3
  Выбор микросхемы
  Разрешение по выходу
  Напряжение питания Ucc
  Напряжение программирования UPR
  Общий 0 В

 

Таблица 1.6

UPR А0…А10 D0…D3 Режим работы
  X Ucc x R0ff Хранение (невыбор)
    25 В А Входные данные в прямом коде Программирование
    25 В А Выходные данные в прямом коде Контроль после программирования
    Ucc А Выходные данные в прямом коде Считывание

 

Рисунок 1.4 – Условное графическое обозначение микросхемы К573РФ23

1.2.2 Оперативное запоминающее устройство (RAM).

 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, является энергозависимой памятью.

Внешнее ОЗУ предназначено для выполнения промежуточных операций, записи и считывания промежуточных переменных (программ) и т.д.

 

/Указать на основе какой микросхемы памяти формируется ОЗУ (в соответствии с заданием), какова информационная емкость МС, привести основные технические данные и эксплуатационные параметры по МС.

Привести условное графическое обозначение МС (рисунок), дать таблицу по обозначению выводов этой МС, привести таблицу истинности данной МС.

Дать подробное разъяснение по формированию оперативной памяти на основе заданного в задании типа МС памяти – их количество, схема соединений по шине данных, шине адреса, включению выводов правления/.

 

Пример оформления:

 

 

ОЗУ формируется на базе микросхемы КМ132РУ9А. Совместимость по входу и выходу с TTL – схемами. Информационная емкость 8 Кбит (1024*8). Для получения 6 кБ ОЗУ, применяем 6 микросхем памяти КМ132РУ9А. Ucc = 5 ± 0.25 В. А0…А9 – вывод адреса. D0…D7 – вывод данных. - чтение, - запись, - выбор кристалла. Условное графическое обозначение микросхемы показано на рисунке 1.3, таблица истинности приведена в таблице 1.3

 

Рисунок 1.3 – Условное графическое обозначение микросхемы КМ132РУ9А

Таблица 1.3

Адрес Данные Состояние
x x       чтение
x x       запись
x x       хранение
x x       не допустимо
x x   x x хранение

 

1.2.3 Дешифратор узла памяти.

 

Кроме ОЗУ и ПЗУ в блок памяти входит дешифратор – узел, предназначенный для выбора и активизации микросхем памяти в соответствии с сигналами, поступившими от микропроцессора.

 

/Обычно в узле дешифрации применяют МС К555ИД7 (если количество МС памяти, требующих активизации, не превышает восьми) или МС К555ИД3 (если количество МС памяти, требующих активизации, не превышает шестнадцати).

Обычно формируют схему дешифрации памяти, используя одну МС дешифратора для работы с внешним ОЗУ (если оно предусмотрено заданием) и одну МС дешифратора – для работы с внешним ПЗУ (если оно предусмотрено заданием).

В данном подразделе проекта необходимо дать пояснение – какие МС дешифраторов надо использовать, приводится схема условного графического обозначения микросхемы дешифратора, таблица её выводов, таблица истинности МС дешифратора, описание работы всего узла.

Схема узла располагается как составная часть принципиальной электрической схемы проектируемого программируемого котроллера, располагаемой в Приложении В курсового проекта/.

 

Пример оформления:

 

Для ОЗУ и ПЗУ выбираем два одинаковых дешифратора К555ИД7.

Условное графическое обозначение микросхемы приведено на рисунке 1.5, принцип действия дешифратора иллюстрируется таблицей 1.7.

Рисунок 1.5 – Условное графическое обозначение микросхемы К555ИД7

 

 

Таблица 1.7

DI4 DI2 DI1 Е3 Выход
             
             
             
             
             
             
             
             
х х х   х х На всех выходах логическая «1»
х х х х   х
х х х х х  

 

1.2.4 Разработка карт распределения памяти.

 

С учетом емкости каждой микросхемы и общего объема памяти ПЗУ и ОЗУ составлены карта распределения памяти. Карта распределения внешней памяти ПЗУ и ОЗУ приведена в таблицах 1.9 и 1.10 соответственно.

 

 

Таблица 1.9

Дешифратор Адресация МС  
Разреш. DC Информ. DC ROM  
А15 А14 А13 А12 А11 А10 А9 А8 А7 А6 А5 А4 А3 А2 А1 А0 16-рич. Микросхема памяти МС
DD3,DD4  
… 0FFF DD5,DD6  
DD7,DD8  

 

 

Таблица 1.10

Дешифратор Адресация МС  
Разреш. DC Информ. DC RAM  
А15 А14 А13 А12 А11 А10 А9 А8 А7 А6 А5 А4 А3 А2 А1 А0 16-рич. Микросхема памяти МС
DD11
DD12
DD13
0С00 … DD14
0С00 … DD15
0С00 … DD16

 

 


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.022 с.